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书名 温室番茄水氮耦合效应与生长发育模型研究
分类 生活休闲-家庭家居-家庭园艺
作者 石小虎
出版社 中国海洋大学出版社
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简介
作者简介
石小虎,男,汉族,1986年生,山西浑源人。博士,讲师,主要从事农业节水理论研究。2006年9月至2010年6月在河北工程大学获水利水电工程工学学士学位;2010年9月至2016年6月在西北农林科技大学获得农业水土工程硕士、博士学位;2016年8月至今在太原理工大学工作。
在硕士研究生、博士研究生期间先后参与水利部公益性行业科研专项、中央高校基本科研业务费专项资金项目、国家科技支撑计划以及国家自然科学基金项目。先后在《农业工程学报》《西北农林科技大学学报(自然科学版)》《干旱地区农业研究》等期刊上发表论文9篇。目前正在主持山西省青年科技研究基金项目“基于SPAD的温室番茄氮素营养诊断和水氮效应研究”、太原理工大学校青年科学基金项目“温室番茄优质高效水肥调控机理和模式研究”、“无土栽培番茄优质高效水一肥一光质调控机制和模式研究”以及一系列农业科学成果转化基金项目的研究。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究进展
1.2.1 水肥对温室蔬菜生长发育的影响
1.2.2 水肥对温室蔬菜品质的影响
1.2.3 温室作物耗水量的测定及估算方法
1.2.3.1 温室作物耗水量的测定
1.2.3.2 温室作物耗水量估算方法
1.2.4 温室番茄生长发育模型
1.2.4.1 国外番茄生长发育模拟模型的研究现状
1.2.4.2 国内番茄生长发育模拟模型的研究现状
1.2.5 氮素营养诊断
1.2.6 抗氧化性研究
1.3 国内外研究进展及存在的问题
1.4 研究目的与内容
1.4.1 研究不同灌水处理番茄蒸发蒸腾量模拟与验证
1.4.2 研究不同水氮处理对番茄干物质的影响
1.4.3 研究不同水氮处理氮素诊断
1.4.4 研究不同水氮处理对番茄抗氧化性的影响
1.5 技术路线
第2章 试验方案和研究内容
2.1 试验区概况
2.2 试验设计
2.2.1 灌水处理设计
2.2.2 水氮处理设计
2.2.3 种植管理
2.3 测试项目与方法
2.4 数据处理
第3章 番茄参考作物蒸发蒸腾量和蒸发蒸腾量的模拟研究
3.1 温室内番茄参考作物蒸发蒸腾量、净辐射、气温和相对湿度逐日变化
3.2 不同生育期参考作物蒸发蒸腾量和蒸发皿蒸发量之间的关系
3.3 蒸发皿系数Kp模型的建立与验证
3.4 SIMDualKc模型及其参数
3.5 基于SIMDualKc模型估算不同水分处理下番茄蒸发蒸腾量
3.5.1 模型率定及验证
3.5.2 土壤蒸发量比较
3.5.3 SIMDualKc模拟结果分析
3.6 小结
第4章 基于辐热积的温室番茄干物质生产及分配模型
4.1 累积辐热积及其变化
4.2 基于干物质生产及分配模型估算不同水分处理下番茄干物质量
4.2.1 不同水分处理干物质生产
4.2.2 地上部分配指数和根系分配指数
4.2.3 地上部各器官分配指数
4.2.4 番茄各器官干物质分配模型验证
4.3 小结
第5章 基于干物质生产及分配模型估算不同氮素处理下番茄
干物质量
5.1 不同氮素处理番茄蒸发蒸腾量
5.2 不同氮素处理干物质量
5.3 不同水氮处理下地上部分配指数和根系分配指数
5.4 各氮素处理下番茄各器官干物质分配模型验证
5.5 小结
第6章 临界氮稀释曲线模型的模拟及验证
6.1 临界氮稀释浓度曲线模型的建立和验证
6.1.1 临界氮稀释浓度曲线模型的建立
6.1.2 氮素吸收模型的构建
6.1.3 氮素营养指数(NNI)模型的构建
6.1.4 不同水氮处理下植株氮素含量
6.1.5 临界氮浓度稀释模型常数的确定
6.1.6 不同水分处理下模型常数的确定
6.1.7 临界氮稀释模型的验证
6.2 不同水分处理时氮素吸收模型的番茄适宜施氮量分析
6.3 不同水分处理下番茄各生育期氮营养指数变化分析
6.4 氮营养指数与相对氮累积量和相对地上部生物量之间的关系
6.5 不同水分处理下施氮对番茄产量的影响
6.6 不同水分处理下温室番茄临界氮浓度稀释曲线
6.7 温室番茄不同水分处理NNI氮营养诊断
6.8 小结
第7章 水氮耦合对番茄叶面积指数和叶片SPAD值的模拟研究
7.1 不同水氮处理下番茄叶面积指数(LAI)动态变化
7.2 叶面积指数与辐热积的关系
7.2.1 相对叶面积指数和相对辐热积的相关关系
7.2.2 叶面积指数的模拟
7.3 不同水氮处理下番茄叶片SPAD值动态变化
7.4 番茄叶片SPAD值与辐热积的关系
7.5 不同生育期番茄叶片SPAD值和叶片氮含量之间的关系
7.6 小结
第8章 番茄抗氧化性对水氮处理的响应研究
8.1 水氮耦合番茄叶片的抗氧化性分析
8.1.1 水氮耦合叶片生理指标方差分析
8.1.2 水氮耦合对叶片抗氧化性的影响
8.1.2.1 水氮耦合对番茄叶片过氧化物酶(POI))的影响
8.1.2.2 水氮耦合对番茄叶片超氧化物歧化酶(SOD)的影响
8.1.2.3 水氮耦合对番茄叶片丙二醛(MDA)含量的影响
8.1.2.4 水氮耦合对番茄叶片脯氨酸(Pro)含量的影响
8.2 水氮耦合番茄根系的抗氧化性分析
8.2.1 水氮耦合对番茄根系形态生理特征的影响
8.2.2 水氮耦合对番茄根系形态及生理的影响
8.2.2.1 水氮耦合对番茄根系生理指标的影响
8.2.2.2 水氮耦合对番茄根系形态的影响
8.3 水氮耦合对番茄产量、产量构成因素和品质的影响
8.3.1 水氮耦合对番茄产量及构成因素的影响
8.3.2 水氮耦合对番茄品质的影响
8.4 番茄叶片和根系生理指标与产量及品质的相关关系
8.4.1 番茄叶片生理指标与产量及品质的关系
8.4.2 番茄根系形态及生理指标与产量及品质相关性分析
8.5 番茄叶片和根系生理指标对蒸发蒸腾量和吸氮量的敏感性
8.5.1 番茄叶片生理指标对蒸发蒸腾量和吸氮量的敏感性
8.5.2 番茄根系生理指标对蒸发蒸腾量和吸氮量的敏感性
8.6 水氮耦合对番茄根系形态及生理特性的影响
8.7
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蔬菜是人们日常生活不可或缺的食品。随着生活水平的不断提高,人们对“四季蔬菜”的需求日益增强。设施农业的兴起大大减少了外界环境对农业生产的制约。在日照充足的西北地区设施农业得到了较快发展。温室内部温度和辐射作为影响作物生长的主要因素。在西北地区设施蔬菜生产中,主要通过调节温室内温度来增产,而太阳辐射作为主要热源,直接影响着温室内温度的变化。温室地面全部覆盖地膜,土壤水分蒸发量大幅度减少;加之土壤水分供应充足,加速了叶片的蒸腾作用;这使得叶片温度一般比空气温度要低3℃~6℃。因此,准确地调控温度和辐射量对温室蔬菜生产起着重要的作用。石小虎著的《温室番茄水氮耦合效应与生长发育模型研究》针对目前杨凌地区温室生产的实际情况,通过田间试验分析番茄的生长状况,确定量化温室番茄的生长发育规律,为该地区温室蔬菜生产提供理论依据。
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更新时间:2025/1/19 11:05:24